 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
在前面的讨论中,我们还应该注意到:
o9 n# z$ b1 d- O# U9 b8 ]
3 y- e4 R5 x$ {, i 1 N8 |% ?) s3 b5 q% {' k- J
1在上流有管道存在的条件下,ZW-LDTH 电磁流量计,会有附加的流速分布畸变、旋流、波动等不稳定因素.$ J, h8 Z1 W$ d w: Q
上述两点都会对旋涡的稳定性与规律性产生重要的影响.所以,在涡街现象发现以后的很长时间内,一直未能用来进行测量流量,除了信号检测技术以外,上述两点也是重要的原因.为了克服上述因素带来的影响,必须对旋涡发生体形状有一定要求,使管内的旋涡发生体处流动尽量接近二维流动,以控制三维流动中旋涡发生体发出的旋涡相位,使涡线弯曲变得极小. 2在上述推导过程中,均是在一维流动的条件下的.然而在圆管中的流动,是具有轴对称分布的三维流动.0 F, c$ K% C% G1 ~8 E, @
S1 F0 f' G' E1 f k# U* d
8 z9 t( c$ g4 Q6 U# K( }/ O
由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.
2 s$ I) {1 [4 [+ n" G' n& q3 w 1.旋涡发生体的基本结构2 E0 O: P4 Z2 J9 ?8 Q
旋涡发生体形状有圆柱、三角往、T型柱、四角柱等,以下主要介绍圆柱与三角柱这两种型式。3 Q6 O5 X- a7 W" ]
(1)圆柱型旋涡发生体
2 o. m" q% ^- {& ^! v! P+ `前面关于旋涡理论部分的内容就是以圆柱为例进行讨论的。虽然这种型式使用较早,但严格地说,在高流速下它的斯特罗哈数St并不稳定.因此,人们就将其改进成开狭缝或导压孔形式.5 k: H6 H- p9 z3 V6 g3 b7 H- g4 N
$ }% _! ^& T( U* q! W2 ^
2. 旋涡发生体形状的基本要求$ E1 u" x" u4 D5 R: k; I: c7 M, D
旋涡发生体的形状目前已有很多种式样,但它们必须具有一些相同的基本要求:
& G( u0 n. f5 `7 ]( c6 G1 Y ①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;
8 {1 U9 \# C' U" w8 y* o* M6 n+ U ②上下截面形状相同,并且左右对称――流动接近二维流动的条件;2 N3 ~% ~( \3 W8 w
③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.6 N8 a6 k5 m/ q
同时,旋涡发生体在管道中的安装位置必须严格对称.旋涡发生体上游必须具有10倍D以上的直管,下游必须有5倍D的直管.
- q) w1 e O/ B, m( V3 M; i7 o7 v% E * C0 b* N+ ^7 _3 u' e ^0 B( s2 [) h
) q4 S$ [6 }' \* [( O
/ B7 U' S, O; u% k1 b- S$ h5 r 来源:www.zwzdh.com |
|